利用频率扩展技术改善开关的EMI性能

最新更新时间:2012-11-11来源: 维库电子关键字:频率扩展  改善开关  EMI性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  由于开关稳压器能够极大地节省空间并具有极低的功耗,因此这种稳压器正在逐步取代线性稳压器,而进入各种新型应用中。但是,开关稳压器有一个缺点,其内部开关电流可能产生电磁干扰(EMI)。EMI的峰值能量集中在开关频率上,降低EMI的传统方法是谨慎处理接地、屏蔽和滤波。这些降低EMI的方法以控制和抑制稳压器内部开关电流所产生的辐射为主。降低开关电流的幅度和改变频率也能降低EMI。确切地说,多相同步和扩展频谱频率调制(SSFM)是降低EMI的两种强有力的工具。

  多相同步技术

  采用多个同步开关取代单个开关可以降低峰值开关电流。这种方法就是多相同步,通过从外部驱动开关来实现,它用一个外部时钟使稳压器之间产生相移。多相同步将每个开关的接通时间错开,这样在以前是死区的地方就有了输入电流。图1显示的是用单个200kHz时钟工作的两个开关稳压器的电源电流。左图显示的是未采用时钟同步方法时的电流。右边的图显示的则是让第二个稳压器时钟有180°相移时的电流,结果在两倍频(400kHz)上出现了较小的峰值电流,因此峰值EMI也较小。由于EMI现在于两倍频上,所以可以进一步降低,因为在较高频率上滤波更有效。通过将时钟信号相位划分成多个相位增量,可以同步更多的稳压器,而每增加一个稳压器都会使EMI降低一些。很多两相和多相稳压器都通过内置时钟相移来实施多相同步。

  利用外部时钟实现多相同步允许多个两相或多相稳压器同步,而且根据电源要求需使用多个独立的稳压器时,有时也必须用外部时钟进行多相同步。硅振荡器非常适用于这类应用,因为硅振荡器能够提供多个频率和相位可编程的输出。

  应该提到的是,多相同步的好处远不止于改善EMI。使用多个并联的同步稳压器的一个基本作用是消除输入和输出的纹波电流,从而允许使用尺寸小得多的输入和输出电容器。多相解决方案具有较小的等效电感,因此可以实现较高的电流转换率。就负载瞬态而言,多相解决方案还具有较短的开关延迟时间。负载瞬态响应得到改善以后,所需的输出电容可以进一步减小。

  图1:未采用和采用相位同步的两个开关稳压器的电源电流。

  扩展频谱频率调制

  对EMI的最大改善可以通过不断改变开关的时钟频率来实现。这种方法叫做SSFM,它改善EMI的道理是,不允许辐射的能量在任何接收器频带内长时间停留。开关稳压器采用SSFM的有效性取决于频率扩展量(典型值为±10%)和调制方式。

  大多数开关都产生随频率变化的纹波,开关频率越低、纹波越大,开关频率越高、纹波越小。因此,如果开关时钟是频率调制的,那么开关的纹波就产生幅度调制。如果时钟的调制信号是周期性的,如正弦波或三角波,那么就会出现周期性纹波调制,而且在调制频率处出现一个截然不同的频谱分量。因为调制频率远低于开关的时钟频率,因此可能难以滤除。这有可能导致系统问题,如出现可听单音或可见干扰,引起电源噪声耦合或下行电路电源抑制受限问题。

  伪随机频率调制可以避免这种周期性纹波。采用伪随机频率调制方法时,开关稳压器的时钟以伪随机方式从一个频率转移到另一个频率。由于开关输出纹波的幅度是由一个类似噪声的信号调制,因此输出看起来好像没有调制一样,对下行系统的影响也微不足道。频率转移的速度或称跳变速率越快,开关在给定频率上工作的时间就越短(如图2所示),就给定接收器而言,EMI在“带内”的时间也就越短。


  图2:伪随机调制和LTC6908跟踪滤波器的作用。

  不过,开关能跟得上的频率变化速度(df/dt)是有限的。时钟频率突变时,在时钟频率的过渡边缘将出现输出尖峰(与负载阶跃响应非常类似)。较低的带宽开关其尖峰更加显著。出于这个原因,凌力尔特公司最新的SSFM振荡器LTC6908中含有一个专有跟踪滤波器,用以平滑从一个频率向下一个频率的过渡。大多数开关的带宽都是标称开关频率的1/10至1/20,这刚好适合LTC6908,LTC6908的缺省调制速率为标称时钟频率的1/16。就带宽有限的开关而言,LTC6908的调制速率可以降低至标称时钟频率的1/32或甚至1/64,以确保恰当地稳压。内部滤波器跟踪跳变速率,以在所有频率和调制速率上实现最佳的平滑效果。


  图3:采用LTC6908的开关稳压器输出频谱(9kHz分辨率带宽,峰值检波器)。


  图4:LTC6908驱动两个开关稳压器示意图。

  SSFM确实有用吗?

  在电磁兼容(EMC)领域,开关几乎总是发射器,而其它所有东西都可能是接收器。在任意时刻,开关稳压器的峰值辐射看起来都是相同的,不管SSFM是否启用。瞬时辐射的幅度是不变的,但是瞬时辐射的频率确实在变。那么,SSFM怎么起作用呢?SSFM的有效性取决于频率扩展量和频率调制速率与接收器带宽的相对关系。接收器要接收辐射“瞬态表征”,就需要具有无限大的带宽,所幸的是,每个实际系统都只具有有限的带宽。系统带宽决定了两个重要特性:接收器响应的频率范围;在遇到EMI时接收器的响应(其响应时间)有多快。如果相对于系统的响应时间,辐射信号不常进入测量系统的频带,而且进入以后停留时间非常短,那么EMI就会极大地降低。当然,系统不同,性能提升情况也不同,而且尽管SSFM可以带来改善,但是不能用SSFM取代标准布线、滤波和屏蔽等方法。

  表1:目前规定的各种带宽一览表。


  除了要考虑系统内的EMC问题,所有系统都需要通过管理机构规定的EMC测试,这样才能进入市场销售。在管理机构规定的EMC测试中,测试设备的带宽按照严格定义的标准设定(CISPR 16-1),这些标准反映人们感兴趣的实际带宽。管理机构首先使用称为峰值检波器的包络检波器。合格的峰值检波器测量结果进一步用准峰值检波器处理,以根据信号的重复速率权衡信号测量的效果。很多机构还用平均检波器进行测试,简单地说,就是通过频率非常低的低通滤波器处理峰值检波后的输出。

  前面讨论的各种机制在这里也同样起作用。具体地说,通过限制辐射在测量频带内停留的时间,SSFM降低了峰值检波器的测量值。如果辐射不常进入测量频带,用准峰值检波器会带来进一步改善,而且用平均检波器甚至会带来更大的改善,因为平均带内时间缩短了。

  本文小结

  使用多个开关稳压器时,多相同步具有显而易见的好处(如降低EMI)。至于SSFM在降低EMI方面的作用,这取决于人们感兴趣的带宽。SSFM不能取代合适的设计,但是这种方法可以带来改善,以符合有关EMC的规定。多相同步和SSFM实施起来都很简单。采用凌力尔特公司的LTC6908,其标称开关频率可以用单个电阻设置,扩频量是固定在的±10%,输出之间的相位关系也是固定的。用户只要在3个调制频率中选定一个,SSFM就启动了,因此从SSFM获益就像“按开关”一样容易。

关键字:频率扩展  改善开关  EMI性能 编辑:探路者 引用地址:利用频率扩展技术改善开关的EMI性能

上一篇:使用电源开关必须掌握的几个概念
下一篇:可提供13W到70W功率的PoE+电路设计指南

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08

帮企业进行EMI、低功耗、射频性能等测试 世强实验室
很多公司发现他们的电子产品在批量生产前常常栽倒在最后一关,即符合EMC要求。符合EMC标准的结果在设计上是可控的,能够做出规划。只要解决EMI就能完美化解这一难题。但对于很多的中小微创企业而言,在产品没有量产前就靠自己去购买示波器等仪器来进行检测,性价比是极低的,而且没有专业资深的技术专家提供技术支持,靠自己的去摸索检测往往也要浪费掉大量的时间。 所以,大量的中小企业选择专业的测试测量实验室,或者是靠工程师的经验去推测哪里有问题。前者常常面临着费用高昂、排队时间长的问题,而后者则更像一场豪赌,靠经验去猜测哪里有问题,从而进行整改。 面对这样的困境,中国电子行业最优秀的半导体&元器件技术供应商世强联合示波器产品创新的领导品牌
[嵌入式]
磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用
    摘要: 介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对应用三种不同磁粉芯材料(铁镍钼合金、50%铁镍合金、铁硅铝合金)所制成的滤波器的性能进行了测试,并给出相关的特性曲线。     关键词: 滤波器  磁粉芯  电磁干扰  射频干扰 1 引言 铁镍钼合金MPP,高磁通铁镍50%HF合金和铁硅铝合金SUPERMSS等三种不同材料的磁粉芯已被广泛地应用在电源滤波电感之中。特别是在抑制和过滤差模传导EMI的线路滤波(PowerLineFiltering)电路中,上述三种磁粉芯都有独具特色的应用。本文将从滤波电路简介开始,再通过实例说明使用多只电感器在滤波电路中的优点。 除此之外,还将
[应用]
电源EMI干扰解决方案随电子设备高性能发展
众所周知,目前的电子产品正在不断的向高性能发展。从多功能的手机,高端的数码相机,到各式各样的游戏机,与以往相比它们现在的功能复杂性不断的增大,除了数字电路以外,还会集成很多无线通信功能在里面,例如蓝牙等等。这样广泛的功能继承以后,除了普通的辐射 干扰 以外,内部的EMC问题也是近几年来非常热门的讨论话题。 内部电 源 系统的EMI产生的原因有以下几点。第一,移动终端的高速芯片不断产生低电压工作,降低了EMC的工作余量。第二,无线设备和数字设备的共用。第三,接口通信速度的提高。第四,汽车应用中电子控制的普及。 接下来简单介绍一下电源内部系统电磁兼容问题。以笔记本电脑为例,由于它有数字电路和无线通信电路,内部的电路会产生一些辐射干扰,
[电源管理]
微波测试与测量频率范围扩展至500 GHz
在巴黎举办的2010年欧洲微波周(CNIT / Pierre & Marie Curie,展位号70/69), 罗德与施瓦茨公司用新的500 GHz测试测量方案证明了其在微波领域的领导地位。罗德与施瓦茨展出了众多亮点,包括频率到30 GHz的R&S FSVR实时频谱仪,微波信号源R&S SMF100A的倍频器选件R&S SMZ将信号源输出频率扩展到110 GHz,基于高端网络分析仪R&S ZVA的高达500 GHz的网络分析方案。另外, R&S还展出了最新的两款示波器,带宽从500 MHz到2 GHz。 R&S FSVR,世界上第一款频率达到30 GHz的实时频谱仪 罗德与施瓦茨公司新的实时频谱分析仪R&
[测试测量]
Bourns新增11款屏蔽式功率电感器系列产品,可提供良好EMI性能
美国柏恩Bourns全球知名 电子组件 领导制造供货商,今日推出11款低阻抗、高饱和电流特性之 屏蔽式功率电感器 系列产品。Bourns® SRP0xxx系列外型极薄(小于2mm),金属合金粉芯和扁线结构可带来包含低铜损、DC阻抗和啸叫,以及高饱和电流等广泛优势。这种屏蔽式结构亦帮助降低磁场泄露,提供良好的EMI性能和出色的温度稳定性。 此外,在导线和端子之间使用外部激光焊接,消除了高压成型法对焊点造成的潜在机械应力,以实现更高的可靠性。另外所使用的α绕组结构可在特定的尺寸下实现更大的电感感值范围,同时全系列感值下都能保证产品的低厚度。 Bourns 所设计的11款新系列相当符合当今如智能型手机、平板终端、笔记本电
[电源管理]
Bourns新增11款屏蔽式功率电感器系列产品,可提供良好<font color='red'>EMI</font><font color='red'>性能</font>
安捷伦扩展全兼容MXE EMI接收机的频率范围并提高其扫描速度
    2013年10月 17日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出两款适用于 MXE 电磁干扰接收机的新选件:44 GHz 频率范围和时域扫描。这将使 MXE 如虎添翼,能够继续满足客户当前和未来在电磁兼容(EMC)测试方面的需求。     在配备了44GHz频率范围之后,MXE 能够独立满足根据 MIL-STD-461F 和 FCC 第 15 部分等标准进行一致性测试的要求。扩展的频率范围还可与 MXE 强大的诊断能力完美配合,更准确地识别干扰信号。时域扫描能够显著缩短在最终测量之前创建可疑信号列表所需要的时间,这一能力在汽车工业中得到广泛应用。     安捷伦副总裁兼微波通信事业部总经理AndyB
[测试测量]
电源EMI干扰解决方案随电子设备高性能发展
众所周知,目前的电子产品正在不断的向高性能发展。从多功能的手机,高端的数码相机,到各式各样的游戏机,与以往相比它们现在的功能复杂性不断的增大,除了数字电路以外,还会集成很多无线通信功能在里面,例如蓝牙等等。这样广泛的功能继承以后,除了普通的辐射干扰以外,内部的EMC问题也是近几年来非常热门的讨论话题。 内部 电源 系统的EMI产生的原因有以下几点。第一,移动终端的高速芯片不断产生低电压工作,降低了EMC的工作余量。第二,无线设备和数字设备的共用。第三,接口通信速度的提高。第四,汽车应用中电子控制的普及。 接下来简单介绍一下 电源 内部系统电磁兼容问题。以笔记本电脑为例,由于它有数字电路和无线通信电路,内部的电路会产生一些辐射干扰
[电源管理]
Pasternack射频同轴探针产品线扩展至40GHz工作频率范围
新增的GS和GSG两种构型射频探针产品支持更高的数据速率 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司最近将其 射频同轴探针产品线扩展至40GHz 工作频率范围,以应用于微波器件、高速通信及网络领域。 扩展后的Pasternack同轴射频探针产品线共包括4种型号,其在直流~40GHz宽频范围内的最大回波损耗为10dB。这些探针产品分为GS和GSG两种构型,间距为800或1500微米,并采用2.92mm接口。此外,此类射频同轴探针均为镀金探针,采用可在大角度范围内进行探测的兼容弹簧顶针触点,允许在带或不带探针定位器的情形下手动使用,并可通过电缆或Pasternack的多轴探针定位器安装,从而成为信号完整
[物联网]
Pasternack射频同轴探针产品线<font color='red'>扩展</font>至40GHz工作<font color='red'>频率</font>范围
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved